CN114303322A - 用于上行链路控制信令的装置、方法和计算机程序 - Google Patents
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Abstract
一种设备(101),包括用于执行以下操作的装置:将线性组合系数矩阵的列分组到预定数量的集群;以及将信道的上行链路控制信令传输的第二部分中的集群中的至少一个发送到接入节点,其中,上行链路控制信令传输包括第一部分和第二部分。
Description
技术领域
本公开涉及一种通信网络。更具体地,本公开涉及报告无线信道的状态。例如,本公开可用于电信领域。
背景技术
用户设备(UE)和接入节点(例如gNB)可以经由无线信道连接。UE可向接入节点发送上行链路方向上的信道状态信息(CSI)报告,以向接入节点更新无线信道的状态。
发明内容
根据第一方面,提供了一种设备,其包括用于执行以下操作的装置:将线性组合系数矩阵的列分组到预定数量的集群(cluster);以及将信道的上行链路控制信令传输的第二部分中的集群中的至少一个发送到接入节点,其中,上行链路控制信令传输包括第一部分和第二部分。
根据一些示例,所述上行链路控制信令传输包括信道状态信息报告。
根据一些示例,将所述线性组合系数矩阵的列分组到预定数量的集群基于与线性组合系数矩阵的线性组合系数相关联的频域分量索引,或者基于线性组合系数矩阵的线性组合系数的幅度。
根据一些示例,预定数量的集群是以下的至少一种:信道的秩指示符特定的;信道的不同秩指示符之间公共的;信道的空间层特定的;以及信道的不同空间层之间公共的。
根据一些示例,上行链路控制信令传输包括频域压缩的类型II信道状态信息报告。
根据一些示例,其中,所述装置进一步配置为执行:在无线电资源配置消息中,接收每个空间层中每个集群的频域分量的数量、以及每个空间层中每个集群的非零线性组合系数的最大数量。
根据一些示例,所述装置进一步配置为执行:根据类型II码本参数,确定每个空间层中每个集群的频域分量的数量、以及每个空间层中每个集群的非零线性组合系数的最大数量。
根据一些示例,类型II码本参数包括L、p、β和α参数。
根据一些示例,所述装置还被配置以执行:基于优先级标准向每个集群分配索引,其中,较低的索引被分配给较高优先级的集群。
根据一些示例,优先级标准包括以下至少一项:每个集群的线性组合系数的平均幅度;每个集群的线性组合系数的总幅度;以及与线性组合系数相关联的频域分量的索引。
根据一些示例,当物理上行链路共享信道资源不足以将所有集群发送到接入节点时,所述装置还被配置以执行:从上行链路控制信令传输的第二部分中省略较高索引集群,使得上行链路控制信令传输的第二部分可以容纳在物理上行链路共享信道调度的资源上。
根据一些示例,所述装置进一步配置为执行:在上行链路控制信令传输的第一部分中,指示来自上行链路控制信令传输的第二部分中存在集群的至少一个省略。
根据一些示例,指示符或者是单独位序列,或者与另一个指示符联合编码。
根据一些示例,所述设备是用户设备。
根据第二方面,提供了一种设备,包括:至少一个处理器;以及包括计算机程序代码的至少一个存储器;所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置为与所述至少一个处理器一起使所述设备至少执行:将线性组合系数矩阵的列分组到预定数量的集群;以及将信道的上行链路控制信令传输的第二部分中的集群中的至少一个发送到接入节点,其中,上行链路控制信令传输包括第一部分和第二部分。
根据一些示例,所述上行链路控制信令传输包括信道状态信息报告。
根据一些示例,将线性组合系数矩阵的列分组到预定数量的集群基于与线性组合系数矩阵的线性组合系数相关联的频域分量索引,或者基于线性组合系数矩阵的线性组合系数的幅度。
根据一些示例,预定数量的集群是以下的至少一种:所述信道的秩指示符特定的;所述信道的不同秩指示符之间公共的;所述信道的空间层特定的;所述信道的不同空间层之间公共的。
根据一些示例,上行链路控制信令传输包括频域压缩类型II信道状态信息报告。
根据一些示例,所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置为与所述至少一个处理器一起使所述设备至少执行:在无线电资源配置消息中,接收每个空间层中每个集群的频域分量的数量、以及每个空间层中每个集群的非零线性组合系数的最大数量。
根据一些示例,所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置为与所述至少一个处理器一起使所述设备至少执行:根据类型II码本参数,确定每个空间层中每个集群的频域分量的数量、以及每个空间层中每个集群的非零线性组合系数的最大数量。
根据一些示例,类型II码本参数包括L、p、β和α参数。
根据一些示例,所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置为与所述至少一个处理器一起使所述设备至少执行:基于优先级标准向每个集群分配索引,其中,较低的索引被分配给较高优先级的集群。
根据一些示例,优先级标准包括以下的至少一个:每个集群的线性组合系数的平均幅度;每个集群的线性组合系数的总幅度;以及与线性组合系数相关联的频域分量的索引。
根据一些示例,当物理上行链路共享信道资源不足以将所有集群发送到接入节点时,所述至少一个存储器和计算机程序代码被配置为与所述至少一个处理器一起使所述设备至少执行:从上行链路控制信令传输的第二部分中省略较高索引的集群,使得上行链路控制信令传输的第二部分可以容纳在物理上行链路共享信道调度的资源上。
根据一些示例,所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置为与所述至少一个处理器一起使所述设备至少执行:在上行链路控制信令传输的第一部分中,指示来自上行链路控制信令传输的第二部分中存在集群的至少一个省略。
根据一些示例,指示符或者是单独位序列,或者与另一个指示符联合编码。
根据一些示例,所述设备是用户设备。
根据第三方面,提供了一种设备,其包括:用于将线性组合系数矩阵的列分组到预定数量的集群的电路;以及用于将信道的上行链路控制信令传输的第二部分中的集群中的至少一个发送到接入节点的电路,其中,上行链路控制信令传输包括第一部分和第二部分。
根据第四方面,提供了一种方法,包括:将线性组合系数矩阵的列分组到预定数量的集群;以及将信道的上行链路控制信令传输的第二部分中的集群中的至少一个发送到接入节点,其中,上行链路控制信令传输包括第一部分和第二部分。
根据一些示例,上行链路控制信令传输包括信道状态信息报告。
根据一些示例,将线性组合系数矩阵的列分组到预定数量的集群基于与线性组合系数矩阵的线性组合系数相关联的频域分量索引,或者基于线性组合系数矩阵的线性组合系数的幅度。
根据一些示例,预定数量的集群是以下的至少一种:所述信道的秩指示符特定的;所述信道的不同秩指示符之间公共的;所述信道的空间层特定的;以及所述信道的不同空间层之间公共的。
根据一些示例,上行链路控制信令传输包括频域压缩的类型II信道状态信息报告。
根据一些示例,其中,所述方法包括:在无线电资源配置消息中,接收每个空间层中每个集群的频域分量的数量、和每个空间层中每个集群的非零线性组合系数的最大数量。
根据一些示例,所述方法包括:根据类型II码本参数,确定每个空间层中每个集群的频域分量的数量、以及每个空间层中每个集群的非零线性组合系数的最大数量。
根据一些示例,类型II码本参数包括L、p、β和α参数。
根据一些示例,所述方法包括:基于优先级标准向每个集群分配索引,其中,较低的索引被分配给较高优先级的集群。
根据一些示例,优先级标准包括以下的至少一项:每个集群的线性组合系数的平均幅度;每个集群的线性组合系数的总幅度;以及与线性组合系数相关联的频域分量的索引。
根据一些示例,当物理上行链路共享信道资源不足以将所有集群发送到接入节点时,所述方法包括:从上行链路控制信令传输的第二部分中省略较高索引的集群,使得上行链路控制信令传输的第二部分可以容纳在物理上行链路共享信道调度的资源上。
根据一些示例,所述方法包括:在上行链路控制信令传输的第一部分中,指示来自上行链路控制信令传输的第二部分存在集群的至少一个省略。
根据一些示例,指示符或者是单独位序列,或者与另一个指示符联合编码。
根据一些示例,所述方法由用户设备执行。
根据第五方面,提供了一种计算机程序,其包括用于使设备至少执行以下操作的指令:将线性组合系数矩阵的列分组到预定数量的集群;以及向接入节点发送信道的上行链路控制信令传输的第二部分中的集群中的至少一个,其中,上行链路控制信令传输包括第一部分和第二部分。
根据第六方面,提供了一种计算机程序,其包括存储在其上的用于执行至少以下操作的指令:将线性组合系数矩阵的列分组到预定数量的集群;以及向接入节点发送信道的上行链路控制信令传输的第二部分中的集群中的至少一个,其中,上行链路控制信令传输包括第一部分和第二部分。
根据第七方面,提供了一种非暂时性计算机可读介质,其包括用于使设备至少执行以下操作的程序指令:将线性组合系数矩阵的列分组到预定数量的集群;以及向接入节点发送信道的上行链路控制信令传输的第二部分中的集群中的至少一个,其中,上行链路控制信令传输包括第一部分和第二部分。
根据第八方面,提供了一种非暂时性计算机可读介质,其包括存储在其上的程序指令,用于至少执行以下操作:将线性组合系数矩阵的列分组到预定数量的集群;以及将信道的上行链路控制信令传输的第二部分中的集群中的至少一个发送到接入节点,其中,上行链路控制信令传输包括第一部分和第二部分。
根据第九方面,提供了一种设备,其包括用于执行以下操作的装置:从用户设备接收信道的上行链路控制信令传输的第二部分中的至少一个集群,其中,上行链路控制信令传输包括第一部分和第二部分;其中,所述至少一个集群通过所述用户设备将线性组合系数矩阵的列分组到多个集群而形成。
根据一些示例,上行链路控制信令传输包括信道状态信息报告。
根据一些示例,所述装置进一步被配置为执行:确定集群的数量;以及在无线电资源配置消息中向用户设备发送集群的数量;其中,所述集群的数量是以下的至少一种:所述信道的秩指示符特定的;所述信道和其他信道的不同秩指示符之间公共的;所述信道的空间层特定的;以及所述信道的不同空间层之间公共的。
根据一些示例,所述装置进一步被配置为执行:确定每个空间层中每个集群的频域分量的数量和每个空间层中每个集群的频域分量的大小;以及向用户设备发送每个空间层中每个集群的频域分量的数量和每个空间层中每个集群的非零线性组合系数的最大数量。
根据一些示例,所述装置进一步被配置为执行:在上行链路控制信令传输的第一部分中,接收来自上行链路控制信令传输的第二部分中的集群的至少一个省略的存在的指示。
根据一些示例,指示符或者是单独位序列,或者与另一个指示符联合编码。
根据一些示例,所述设备包括接入节点。
根据一些示例,所述设备包括gNB。
根据第十方面,提供了一种设备,包括:至少一个处理器;以及包括计算机程序代码的至少一个存储器;所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置为与所述至少一个处理器一起使所述设备至少执行:从用户设备接收信道的上行链路控制信令传输的第二部分中的至少一个集群,其中,上行链路控制信令传输包括第一部分和第二部分;其中,所述至少一个集群通过所述用户设备将线性组合系数矩阵的列分组到多个集群而形成。
根据一些示例,上行链路控制信令传输包括信道状态信息报告。
根据一些示例,所述至少一个处理器;以及包括计算机程序代码的至少一个存储器;所述至少一个存储器和计算机程序代码被配置为与所述至少一个处理器一起使所述设备至少执行:确定集群的数量;以及在无线电资源配置消息中向用户设备发送集群的数量;其中,所述集群的数量是以下的至少一种:所述信道的秩指示符特定的;所述信道和其他信道的不同秩指示符之间公共的;所述信道的空间层特定的;以及所述信道的不同空间层之间公共的。
根据一些示例,所述至少一个处理器;以及包括计算机程序代码的至少一个存储器;所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置为与所述至少一个处理器一起使所述设备至少执行:确定每个空间层中每个集群的频域分量的数量和每个空间层中每个集群的频域分量的大小;以及向用户设备发送每个空间层中每个集群的频域分量的数量和每个空间层中每个集群的非零线性组合系数的最大数量。
根据一些示例,所述至少一个处理器;以及包括计算机程序代码的至少一个存储器;所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置为与所述至少一个处理器一起使所述设备至少执行:在上行链路控制信令传输的第一部分中,接收来自上行链路控制信令传输的第二部分中的集群的至少一个省略的存在的指示。
根据一些示例,指示符或者是单独位序列,或者与另一个指示符联合编码。
根据一些示例,所述设备包括接入节点。
根据一些示例,所述设备包括gNB。
根据第十一方面,提供了一种设备,包括:用于从用户设备接收信道的上行链路控制信令传输的第二部分中的至少一个集群的电路,其中,上行链路控制信令传输包括第一部分和第二部分;其中,所述至少一个集群通过所述用户设备将线性组合系数矩阵的列分组到多个集群而形成。
根据第十二方面,提供了一种方法,包括:从用户设备接收信道的上行链路控制信令传输的第二部分中的至少一个集群,其中,上行链路控制信令传输包括第一部分和第二部分;其中,所述至少一个集群通过所述用户设备将线性组合系数矩阵的列分组到多个集群而形成。
根据一些示例,上行链路控制信令传输包括信道状态信息报告。
根据一些示例,所述方法包括:确定集群的数量;以及在无线电资源配置消息中向用户设备发送集群的数量;其中,所述集群的数量是以下的至少一种:所述信道的秩指示符特定的;所述信道和其他信道的不同秩指示符之间公共的;所述信道的空间层特定的;以及所述信道的不同空间层之间公共的。
根据一些示例,所述方法包括:确定每个空间层中每个集群的频域分量的数量和每个空间层中每个集群的频域分量的大小;以及向用户设备发送每个空间层中每个集群的频域分量的数量和每个空间层中每个集群的非零线性组合系数的最大数量。
根据一些示例,所述方法包括:在上行链路控制信令传输的第一部分中,接收来自上行链路控制信令传输的第二部分中的集群的至少一个省略的存在的指示。
根据一些示例,指示符或者是单独位序列,或者与另一个指示符联合编码。
根据一些示例,所述方法由接入节点执行。
根据一些示例,所述方法由gNB执行。
根据第十三方面,提供了一种计算机程序,其包括用于使设备执行至少以下操作的指令:从用户设备接收信道的上行链路控制信令传输的第二部分中的至少一个集群,其中,上行链路控制信令传输包括第一部分和第二部分;其中,所述至少一个集群通过所述用户设备将线性组合系数矩阵的列分组到多个集群而形成。
根据第十四方面,提供了一种计算机程序,其包括存储在其上的用于执行至少以下操作的指令:从用户设备接收信道的上行链路控制信令传输的第二部分中的至少一个集群,其中,上行链路控制信令传输包括第一部分和第二部分;其中,所述至少一个集群通过所述用户设备将线性组合系数矩阵的列分组到多个集群而形成。
根据第十五方面,提供了一种非暂时性计算机可读介质,其包括用于使设备执行至少以下操作的程序指令:从用户设备接收信道的上行链路控制信令传输的第二部分中的至少一个集群,其中,上行链路控制信令传输包括第一部分和第二部分;其中,所述至少一个集群通过所述用户设备将线性组合系数矩阵的列分组到多个集群而形成。
根据第十六方面,提供了一种非暂时性计算机可读介质,其包括存储在其上的用于执行至少以下操作的程序指令:从用户设备接收信道的上行链路控制信令传输的第二部分中的至少一个集群,其中,上行链路控制信令传输包括第一部分和第二部分;其中,所述至少一个集群通过所述用户设备将线性组合系数矩阵的列分组到多个集群而形成。
附图说明
现在将参考以下示例和附图,仅以示例的方式进一步详细描述本发明,其中:
图1显示了示例网络;
图2显示了数据算法的示例;
图3显示了根据示例的设备的示意图;
图4显示了根据示例的设备的示意图;
图5显示了根据示例的方法的流程图;以及
图6显示了根据示例的方法的流程图。
具体实施方式
本申请涉及无线通信。一些示例与信道状态信息(CSI)报告有关。
图1示出了连接到网络的接入节点103的UE 101的示例。例如,接入节点103可以是gNB。
在图1的示例中,UE 101可以通过无线信道连接到接入节点103。UE101可以发送上行链路控制信令105。上行链路控制信令可包括向接入节点103指示信道的状态的CSI报告105。如图1所示,上行链路控制信令105可以被分成至少两个部分,第一部分105a和第二部分105b。在图1的示例中,第二部分105b的有效载荷大于第一部分105a的有效载荷。
在第15版(Rel.15)新空口(NR)中,规定了两种类型的CSI反馈,即,类型I和类型II(3GPP TS 38.214,数据的物理层过程(第15版),2017(3GPP TS 38.214,Physical layerprocedures for data(Release 15),2017))。类型II CSI反馈通过在空间域中利用过采样(oversampled)的2D离散傅里叶变换(DFT)波束的线性组合来提供改进的精度。然而,这种改进的精度是以更大的反馈开销为代价的。在类型IICSI反馈中,用户设备(UE)预期会反馈所选波束的索引以及相关联的量化宽带和子带系数。可以通过将Rel.15类型II限制为最大秩2来限制产生的开销。即使有这个限制,所分配的物理上行链路共享信道(PUSCH)CSI资源仍然可能无法适应整个类型II码本有效载荷。gNB分配的上行链路资源可能比CSI报告无线电资源配置(RRC)配置参数更频繁地变化。因此,通过RRC统计地所配置的、与上行链路资源分配的实际动态演进之间存在差异是可能的。
如“3GPP TS 38.214,数据的物理层过程(第15版),2017(3GPP TS 38.214,Physical layer procedures for data(Release 15),2017)”中所讨论的,可以定义CSI省略规则以解决CSI有效载荷超过分配的PUSCH CSI资源的情况。CSI省略规则可用于使能报告有用的部分预编码器矩阵指示符(PMI),以便gNB仍可利用该部分PMI。第15版CSI省略规则基于CSI报告及其组成部分的优先级层次的定义。当调度的PUSCH资源和CSI报告有效载荷不匹配发生时,第15版省略规则规定丢弃具有最低优先级层次的CSI部分,直到CSI有效载荷适合所分配的PUSCH。第15版省略规则按优先级顺序制定以下部分的优先级:
·所有CSI报告的宽带CSI;
·CSI报告的子带有效载荷,其中优先级基于报告索引,高优先级给予最低索引;
·对于给定的CSI报告,偶数子带的有效载荷优先。
由于类型II码本中的主要开销来自报告子带系数,第15版CSI省略可以将子带系数分组到不同优先级的两个部分。如果PUSCH资源无法适应所有子带系数,则丢弃奇数子带。尽管这会导致PMI精度下降,但gNB可能获取足够的信息来执行后续的波束成形,尤其是当PMI在频域中高度相关时。此外,为避免UE和gNB之间的歧义,CSI省略仅适用于上行链路控制信息(UCI)部分2。
为了在保持其精度的同时使能高秩类型IICSI,第16版CSI使用基于离散傅里叶变换(DFT)码本的频域PMI压缩。
在第16版类型II码本中,UE将空间域(SD)和频域(FD)中的压缩应用于系数矩阵,该系数矩阵表示CSI报告配置中所有配置的子带的给定空间层的预编码向量的集合。在一些示例中,空间层可以链接到天线端口。在一些示例中,空间层可以由一个或多个物理天线元件使用不同的传输权重而形成。在第16版类型II码本中,空间层的PMI矩阵由下式给出:
W的大小为2N1N2×N3,其中N1和N2是与UE的交叉极化发射天线阵列使用的两个极化相关联的天线端口的数量,N3是在无线电资源配置(RRC)中配置的PMI子带的数量。W1是空间压缩矩阵,其列表示大小为2L的空间域(SD)正交基的分量。Wf的列形成大小为M的频域(FD)正交基,是复值(complex-valued)线性组合系数(LCC)的2L×M矩阵。H表示哈密顿(Hermitian)算子。SD和FD基的分量分别选自2D DFT码本和1D(DFT)码本。空间层的PMI报告包括用于SD基子集选择的指示符、用于FD基子集选择的指示符、指示矩阵中KNZ非零系数的位置的2L×M位图和这些非零系数的量化值。这些元素在上行链路控制信令的第二部分中指示(例如,在图1的105b部分中)。
尽管如“R1-1902562,类型II码本的CSI开销降低至秩2,诺基亚,诺基亚上海贝尔,2019(R1-1902562,CSI Overhead Reduction for Type II codebook up to rank 2,Nokia,Nokia Shanghai Bell,2019)”中所讨论的,使用基于FD DFT的压缩实现了显著的开销降低,但CSI报告有效载荷仍然可以超过分配的PUSCH资源。第16版类型II码本有效载荷对UE选择的秩有相当大的依赖性,这可能导致PUSCH资源和CSI报告开销之间的差异。
第16版类型II码本是基于FD压缩的,上面讨论的一些第15版CSI省略规则不再适用,因为没有每个子带的PMI系数报告。实际上,第16版类型IIPMI系数基于每个空间层的一组所选择的DFT分量而报告。
第16版类型II CSI的有效载荷取决于几个参数,诸如,激活的(active)BWP宽度和PMI频率粒度以及“R1-1906965,MU-MINO CSI的特征引导摘要,三星,2019(R1-1906965,Feature lead summary of MU-MINO CSI,Samsung,2019)”中描述的L、p、β和α值。p和β值可分别用于定义给定RI的每个空间层将选择的FD分量的数量和LCC的总数量。L的值是指每个极化的空间域波束的数量。α的值可以考虑来设置窗口的宽度,要选择的FD分量从该窗口被选择。由于这些参数与PMI精度和UCI有效载荷直接相关,因此只能支持特定的组合,所以将在将来讨论参数(L、p、β、α)的支持的值。“R1-1906965,MU-MIMO CSI的特征引导摘要,三星,2019(R1-1906965,Feature lead summary for MU-MIMO CSI,Samsung,2019)”;“R1-1906966,MU-MIMO CSI:UCI参数的离线电子邮件讨论的特征引导摘要,三星,2019(R1-1906966,Feature lead summary on offline email discussion for MU-MIMO CSI:UCIparameters,Samsung,2019)”;以及“R1-1906967,MU-MIMO CSI:FD基子集选择的离线电子邮件讨论的特征引导摘要,三星,2019(R1-1906967,Feature lead summary on offlineemail discussion for MU-MIMO CSI:FD basis subset selection,Samsung,2019)”中达成的协议显示了第16版类型II码本参数之间的相互依赖性。
相关信号的基于傅里叶的压缩倾向于将信号能量集中在“低通”分量中,这导致非零系数(NZC)幅度和FD分量索引之间的强相关性。因此,经常为所有或大部分空间层选择第一FD分量。此外,鉴于第16版类型II码本中协定的最强系数指示符(SCI)报告方案(见“R1-1907319,关于SCI和FD基的UCI报告,诺基亚,诺基亚上海贝尔,2019(R1-1907319,On UCIreporting of SCI and FD basis,Nokia,Nokia Shanghai Bell,2019)”),每个空间层的FD分量#0传递最强的系数,该系数设置为1,因为它用于在量化之前对其他LCC系数进行归一化。因此,每个空间层的前几个FD分量在PMI上传输大量信息。如果CSI报告仅限于这几个分量及其LCC和相应位图,则仍可以传达大量关于PMI的信息。
在一些示例中,为了PMI精度方面的可接受的不利后果,UE可以能够大幅减少CSI报告的有效载荷。因此,可以使用CSI省略框架,其旨在减小因调度的PUSCH资源太小而无法适合第16版类型II码本的整个有效载荷的情况下CSI丢弃的频率。
在一些示例中,当推导第16版类型II CSI的有效载荷时,在导出空间层公共W1、空间层特定Wf的矩阵和空间的每个层的LCC矩阵之后,UE将通过定义每个空间层的FD集群并通过定义其相应的有效载荷来进行进一步的增强。
图2示出了UE通过定义每个空间层的FD集群并定义其相应的有效载荷来进行进一步的增强的示例。图2示出了应用于PMI的一个空间层的FD集群的示例。表示CSI报告配置中所有配置的子带的给定空间层的预编码向量集合的系数的N3×2L矩阵211在213处经受FD压缩,以提供复值LC系数的矩阵215(LCC矩阵)。为每个空间层提供矩阵。然后,UE可以为每个空间层的矩阵在每个层形成FD集群。
在矩阵215中,系数217最强,幅度最大。系数217在图2中标记为“A”。系数217的位置可由SCI指示。系数217的值可以归一化到1。该值可以是矩阵215中的归一化系数B表示集群0中的LCC。矩阵215中的系数C表示集群1中的LCC。空白方块表示零系数。
在步骤219,UE可以将LCC分组到集群(分区)中。在一些示例中,UE可以基于LCC的频域分量索引来决定将哪些LCC组合成集群。在一些示例中,UE可以基于线性组合系数的幅度来决定将哪些LCC组合成集群。例如,UE可以使用诸如k-均值(k-mean)之类的集群算法将LCC分组到集群。
在一些示例中,UE可以基于每个LCC的FD分量索引来执行分组(集群)。UE可以根据增加的所选择的FD分量索引顺序将LCC分配给各集群。第一集群可以包含与具有最低索引的所选择的FD分量相关联的LCC。剩余LCC的分配将遵循相同的推理,将与最低索引所选择的FD分量相关联的LCC分配给具有可用容量的最低索引集群(即,尚未达到每个集群的LCC的最大数量)。
在基于每个LCC的FD分量索引和基于每个列的幅度二者的分组(集群)中,具有相同的相关联的FD分量的LCC被集群在一起。
为了形成集群,可以使用另外的更高层定义的参数。在一些示例中,每层的FD集群的数量w可以用Ncl,l=1..RI表示,其中RI代表“秩指示符”。每个集群的大小可以表示为Sil,i=0…Nc,l-1,l=1..RI。
FD集群的数量和FD集群的大小可以相同,或者可以在空间层之间不同。FD集群的数量、FD集群的大小和每个集群的非零线性组合系数的最大数量可以在RRC消息中从接入节点通信给或预配置给UE。例如,FD集群的数量和FD集群的大小可以作为RRC中CSI-ReportConfig消息的部分进行通信。UE将FD分量分配给每个空间层的Ncl集群,表示为Cil,i=0…Nc,l-1,l=1..RI。上行链路控制信令(例如,第15/16版中的UCI)的第二部分中的PMI有效载荷因此分为部分,包括位图和LCC量化位。
UE向FD集群分配索引,该索引可在CSI省略规则中用作优先级层次。在一些示例中,每个空间层的FD集群的索引分配如下:
·包含最强系数的集群被赋予最低的索引(最高优先级)。
·其他集群的索引是集群传递的信息的递减函数。例如,每个集群的LCC系数的总幅度或平均幅度可以用作量化集群优先级的度量。
在图2的示例中,系数217是最强的,因此,包括系数217的集群被分配最低的索引。在图2的示例中,这个集群是集群221。剩余的集群223被分配第二低的索引。
在NR第16版中,使用DFT码本在频域中压缩类型II CSI。相关信号的基于傅里叶的压缩将信号能量集中在“低通”分量中,这导致非零系数(NZC)幅度和FD分量索引之间的强相关性,如“R1-1902562,类型II码本的CSI开销降低至秩2,诺基亚,诺基亚上海贝尔,2019(R1-1902562,CSI Overhead Reduction for Type II codebook up to rank 2,Nokia,Nokia Shanghai Bell,2019)”中所讨论。该特性可以通过仿真结果来验证,其中,具有低索引的FD分量具有较高的概率被UE选择来压缩FD中的所有信道层。此外,低索引FD分量倾向于集中每个空间层的大部分信息。该特性可与如上所述形成的FD集群结合使用。
根据前述FD集群索引,可以定义有效的CSI省略规则,因为大部分PMI信息在低索引FD集群中传输。因此,在PUSCH资源太小而无法适合整个CSI报告有效载荷的情况下,对于参数(L、p、β、α)的给定值集合,索引最高的集群被从UE发送到接入节点的UCI中丢弃(即,被从UE发送到接入节点的CSI报告中丢弃)。在一些示例中,丢弃索引最高的集群的位图和LCC系数。这个规则使得能够降低整个CSI报告的丢失概率,而PMI精度方面的成本很小。
要丢弃的集群的数量可以是空间层公共的或空间层特定的。要丢弃的集群的数量可以是秩指示符公共的(RI-公共的(RI-common))或秩指示符特定的(RI-特定的(RI-specific))。
在一些示例中,UE可以选择从数据信道的最弱空间层丢弃更多有效载荷信息。在这种情况下,上行链路控制信令(例如,第15/16版中的UCI)的第一部分,例如部分105a,可用于包括每个空间层丢弃的FD集群的数量的指示。该指示可以在上行链路控制信令的第一部分中的指示符字段中传输,或者与其他参数(例如,与非零系数的数量)联合编码。
在一些示例中,UE可以在上行链路控制信令的第一部分中使用回退(fall-back)指示符来指示上行链路控制信令的第二部分的部分丢弃。例如,该指示符可以包括在上行链路控制信令传输105的部分105a中。由于上述省略规则,可能会发生部分丢弃。在一些示例中,回退指示符可以为一位。
在一些示例中,使用每个空间层的回退指示符,以指示上行链路控制信令的第二部分的部分丢弃已经针对有限数量的空间层发生。
上述指示符的包含可以通过上行链路控制信令的第一部分中的修改以负责额外的回退位来容纳。根据一些示例,上行链路控制信令的第一部分中的提议的指示符可以通知参数p和β的值中的丢弃,参数p和β分别定义针对给定RI的每个空间层要选择的FD分量的数量、以及LCC的总数量。
在一些示例中,当CSI省略发生时,UE更新非零系数的数量以反映所发送的报告中的剩余LCC。此外,剩余FD分量的数量可以通过用于FD分量信令的字段中的更新来指示。由于在上行链路控制信令的第一部分中添加了明确的CSI省略指示符,因此gNB将能够在上行链路控制信令的第二部分中正确解码所更新的FD基子集选择指示符。
根据一些示例,UE可以使用与上行链路控制信令的第一部分中的字段之一的联合编码,将CSI报告的第二部分中的所省略的部分通知给接入节点(例如,gNB)。例如,与KNZ的最低值(例如,0、1和2)相关联的码点被保留并用于表示部分或完全省略。例如,这些码点可被保留以指示以下中的至少一个:M′=M(无省略);(部分省略);以及M′=0(完全省略)。UE然后可以在上行链路控制信令的第二部分中报告减小大小的FD基子集,在更新的子集中报告剩余的NZC。这能够是有用的,因为在某些情况下,较低的KNZ值可能对码本性能有害,如“R1-1907719,关于第16版最强系数指示符的提议,诺基亚,诺基亚上海贝尔,2019(R1-1907719,On the proposals for Rel-16strongest coefficientindicator,Nokia,Nokia Shanghai Bell,2019)”中所示和讨论的。因此,保留与这些值相关联的码点以联合编码指示符不会对下行链路性能产生负面影响,并且不会增加上行链路控制信令(例如UCI)的第一部分的开销。
根据一些示例,从UE发送到接入节点的UCI的第一部分中的单独指示可分别用于指示LCC和位图丢弃。在一些示例中,可以减少UCI中LCC的数量,而不是移除UCI的位图,以便在分配的PUSCH资源中适合CSI报告。上行链路控制信令的第一部分(例如,部分105a)可用于通知LCC丢弃或位图丢弃。在一些示例中,LCC丢弃可能在不丢弃任何位图信息的情况下发生。在其他示例中,可以丢弃一些位图信息而不丢弃任何LCC信息。
在一些示例中,可以从高索引FD集群中丢弃LCC或位图有效载荷信息,其中,高索引FD集群如上文关于图2所述被分配。
在一些示例中,上行链路控制信令的第一部分中的一个或多个指示符可用于指示p、L和β的值中的丢弃,可分别用于表示LCC有效载荷信息的丢弃和位图有效载荷信息的丢弃。
在从CSI报告中省略数据之后,UE可以更新上行链路控制信令的第一部分中的字段,该字段指示非零系数的数量,而不管该数量是如何指示的(无论它是独立指示的或者是与另一个指示符联合指示的)。
现在将参考图3更详细地描述可能的无线通信设备,图3示出通信设备300的示意性部分剖视图。这种通信设备通常称为用户设备(UE)或终端。适当的移动通信设备可以由能够发送和接收无线电信号的任何设备提供。非限制性示例包括移动台(MS)或移动设备,诸如移动电话或所知的“智能电话”、配备有无线接口卡或其他无线接口设施(例如USB软件保护器(dongle))的计算机、个人数据助理(PDA)或配备有无线通信能力的平板电脑,或这些或类似的任何组合。移动通信设备可提供例如用于承载诸如语音、电子邮件(email)、文本消息、多媒体等通信的数据通信。因此,可以通过用户的通信设备向用户给予和提供多种服务。这些服务的非限制性示例包括双向或多路呼叫、数据通信或多媒体服务,或者仅仅是对数据通信网络系统(诸如因特网)的访问。还可以向用户提供广播或多播数据。内容的非限制性示例包括下载、电视和广播节目、视频、广告、各种警报和其他信息。
无线通信设备可以是例如移动设备,即,未固定到特定位置的设备,或者可以是固定设备。无线设备可以需要人工交互进行通信,或者可以不需要人工交互进行通信。在本教导中,术语UE或“用户”用于指代任何类型的无线通信设备。
无线设备300可经由用于接收的适当装置经由空中或无线电接口307接收信号,并可经由用于发射无线电信号的适当装置发射信号。在图3中,通过方框306示意性地表示收发器装置。收发器装置306可以例如借助于无线电部分和相关联的天线布置来提供。天线布置可以布置在无线设备的内部或外部。
无线设备典型地配备有至少一个数据处理实体301、至少一个存储器302和其他可能的组件303,用于软件和硬件辅助执行其被设计用于执行的任务,包括对接入系统以及其他通信设备的接入和通信的控制。可以在适当的电路板和/或芯片组中提供数据处理、存储和其他相关控制装置。该特征由参考标号304表示。用户可以通过诸如键盘305、语音命令、触摸屏或触摸板、或其组合等合适的用户界面,来控制无线设备的操作。还可以提供显示器308、扬声器和麦克风。此外,无线通信设备可以包括适当的连接器(有线或无线),以连接到其他设备和/或用于连接外部附件,例如免提设备。通信设备302、304、305可以基于各种接入技术接入通信系统。
图4示出了用于通信系统的控制装置的示例,例如,耦接到并且/或者用于控制接入系统的站点,诸如接入节点,例如基站、gNB、云架构的中央单元或诸如MME或S-GW的核心网的节点、诸如频谱管理实体的调度实体、或服务器或主机、或IAB或中继节点。控制装置可与核心网或RAN的节点或模块集成或在其外部。在一些示例实性施例中,基站包括单独的控制装置单元或模块。在其他示例实性施例中,控制装置可以是另一网络元件,诸如无线电网络控制器或频谱控制器。在一些示例实性施例中,每个基站可以具有这样的控制装置以及在无线网络控制器中提供的控制装置。控制装置400可以被布置成提供对系统的服务区域中的通信的控制。控制装置400包括至少一个存储器401、至少一个数据处理单元402、403和输入/输出接口404。通过该接口,控制装置可以耦接到基站的接收器和发射器。接收器和/或发射器可以实现为无线电前端或远程无线电头(remote radio head)。例如,控制装置400或处理器401可配置为执行适当的软件代码以提供控制功能。
图5是根据示例的方法流程图。图5的流程图是从诸如UE 101之类的装置的角度来观察的。
S501包括将线性组合系数矩阵的列分组到预定数量的集群。
S502包括将信道的上行链路控制信令传输的第二部分中的集群中的至少一个发送到接入节点,其中,上行链路控制信令传输包括第一部分和第二部分。
图6是根据示例的方法流程图。图6的流程图是从诸如接入节点103之类的装置的角度来观察的。
S601包括从用户设备接收信道的上行链路控制信令传输的第二部分中的至少一个集群,其中,上行链路控制信令传输包括第一部分和第二部分;其中,所述至少一个集群通过所述用户设备将线性组合系数矩阵的列分组到多个集群而形成。
总体上,各种示例性实施例可以在硬件或专用电路、软件、逻辑或其任何组合中实现。本发明的一些方面可以以硬件实现,而其他方面可以以固件或软件实现,这些固件或软件可以由控制器、微处理器或其他计算设备执行,尽管本发明不限于此。虽然本发明的各个方面可以作为框图、流程图或使用一些其他图示来示出和描述,但众所周知,本文所述的这些方框、装置、系统、技术或方法可以,作为非限制性示例,在硬件、软件、固件、专用电路或逻辑、通用硬件或控制器或其他计算设备、或其一些组合中实现。
如在本申请中使用的,术语“电路”可指以下之中的一个或多个或全部:(a)仅硬件电路实现(诸如仅在模拟和/或数字电路中实现)和(b)硬件电路和软件的组合,诸如(如适用):(i)模拟和/或数字硬件电路与软件/固件的组合,以及(ii)一起工作以使诸如移动电话或服务器的设备执行各种功能的带有软件的硬件处理器(包括数字信号处理器)、软件和存储器的任何部分;以及(c)诸如微处理器或微处理器的一部分的需要软件(例如,固件)进行操作的硬件电路和/或处理器,但当操作不需要软件时,软件可以不存在。电路的定义适用于本申请中该术语的所有使用,包括在任何权利要求中。作为进一步的示例,如在本申请中所使用的,术语电路还覆盖仅硬件电路或处理器(或多个处理器)或硬件电路或处理器的一部分及它的(或它们的)随附的软件和/或固件的实现。术语电路还覆盖,例如并且如果适用于特定权利要求特征,用于移动设备的基带集成电路或处理器集成电路或服务器中的类似集成电路、蜂窝网络设备、或其他计算或网络设备。
本发明的示例性实施例可以通过可由移动设备的数据处理器执行的计算机软件(诸如在处理器实体中)、或者通过硬件、或者通过软件和硬件的组合来实现。计算机软件或程序,也称为程序产品,包括软件例程、小程序和/或宏,可以存储在任何装置可读的数据存储介质中,并且它们包括用于执行特定任务的程序指令。计算机程序产品可以包括一个或多个计算机可执行组件,当程序运行时,这些组件被配置为执行示例性实施例。一个或多个计算机可执行组件可以是至少一个软件代码或其部分。
此外,在这方面,应当注意,如图中所示的逻辑流的任何方框可以表示程序步骤、或互连的逻辑电路、块和功能、或程序步骤和逻辑电路、块和功能的组合。软件可以存储在诸如存储器芯片、或处理器内实施的存储器块之类的物理介质、诸如硬盘或软盘之类的磁性介质、以及诸如例如DVD及其数据变体CD之类的光学介质上。物理介质是非暂时性介质。
存储器可以是适合于本地技术环境的任何类型,并且可以使用任何合适的数据存储技术来实现,诸如基于半导体的存储器设备、磁存储器设备和系统、光学存储器设备和系统、固定存储器和可移除存储器。数据处理器可以是适合本地技术环境的任何类型,并且,作为非限制性示例,可以包括一个或多个通用计算机、专用计算机、微处理器、数字信号处理器(DSP)、专用集成电路(ASIC)、FPGA、基于多核处理器架构的门级电路和处理器。
本发明的示例性实施例可在诸如集成电路模块的各种组件中实施。集成电路的设计大体上是高度自动化的过程。复杂而强大的软件工具可用于将逻辑级设计转变为半导体电路设计,该半导体电路设计为在半导体衬底上蚀刻和形成而准备就绪。
上述描述已经通过非限制性示例提供了本发明示例性实施例的完整且信息性的描述。然而,当结合附图和所附权利要求书阅读时,鉴于前述描述,对于相关领域的技术人员来说,各种修改和改变可以变得显而易见。然而,本发明教导的所有此类和类似修改仍将落入如所附权利要求中所限定的本发明的范围内。实际上,还存在包括一个或多个示例性实施例与前面讨论的任何其他示例性实施例的组合的进一步的示例性实施例。
Claims (30)
1.一种设备,包括用于执行以下操作的装置:
将线性组合系数矩阵的列分组到预定数量的集群;以及
向接入节点发送信道的上行链路控制信令传输的第二部分中的所述集群中的至少一个,其中,所述上行链路控制信令传输包括第一部分和所述第二部分。
2.根据权利要求1所述的设备,其中,将所述线性组合系数矩阵的列分组到预定数量的集群基于与所述线性组合系数矩阵的线性组合系数相关联的频域分量索引,或者基于所述线性组合系数矩阵的所述线性组合系数的幅度。
3.根据权利要求1或权利要求2所述的设备,其中,所述预定数量的集群是以下的至少一种:
所述信道的秩指示符特定的;
所述信道的不同秩指示符之间公共的;
所述信道的空间层特定的;以及
所述信道的不同空间层之间公共的。
4.根据前述权利要求中的任何一项所述的设备,其中,所述上行链路控制信令传输包括频域压缩的类型II信道状态信息报告。
5.根据前述权利要求中的任何一项所述的设备,其中,所述装置进一步配置为执行:在无线电资源配置消息中,接收每个空间层中每个集群的频域分量的数量、以及每个空间层中每个集群的非零线性组合系数的最大数量。
6.根据权利要求1至4中任何一项所述的设备,其中,所述装置进一步配置为执行:根据类型II码本参数,确定每个空间层中每个集群的频域分量的数量、以及每个空间层中每个集群的非零线性组合系数的最大数量。
7.根据前述权利要求中的任何一项所述的设备,其中,所述装置进一步配置为执行:
基于优先级标准,向每个所述集群分配索引,其中,较低的索引被分配给较高优先级的集群。
8.根据权利要求7所述的设备,其中,所述优先级标准包括以下的至少一项:
每个集群的线性组合系数的平均幅度;
每个集群的线性组合系数的总幅度;以及
与所述线性组合系数相关联的所述频域分量的索引。
9.根据权利要求7或8的任何一项所述的设备,其中,当物理上行链路共享信道资源不足以将所有所述集群发送到所述接入节点时,所述装置进一步配置为执行:
从所述上行链路控制信令传输的所述第二部分中省略较高索引集群,使得所述上行链路控制信令传输的所述第二部分能够容纳在所述物理上行链路共享信道调度的资源上。
10.根据前述权利要求中的任何一项所述的设备,其中,所述装置进一步配置为执行:
在所述上行链路控制信令传输的所述第一部分中,指示来自所述上行链路控制信令传输的所述第二部分中存在集群的至少一个省略。
11.根据权利要求10所述的设备,其中,所述指示符或者是单独位序列,或者与另一指示符联合编码。
12.根据前述权利要求中的任何一项所述的设备,其中,所述装置包括:
至少一个处理器;以及
包括计算机程序代码的至少一个存储器,所述至少一个存储器和计算机程序代码配置为,与所述至少一个处理器一起,使所述设备执行操作。
13.一种设备,包括用于执行以下操作的装置:
从用户设备接收信道的上行链路控制信令传输的第二部分中的至少一个集群,其中,所述上行链路控制信令传输包括第一部分和所述第二部分;
其中,所述至少一个集群通过所述用户设备将线性组合系数矩阵的列分组到多个集群而形成。
14.根据权利要求13所述的设备,其中,所述装置进一步配置为执行:
确定集群的数量;以及
在无线电资源配置消息中向所述用户设备发送所述集群的数量;其中,所述集群的数量是以下的至少一种:
所述信道的秩指示符特定的;
所述信道和其他信道的不同秩指示符之间公共的;
所述信道的空间层特定的;以及
所述信道的不同空间层之间公共的。
15.根据权利要求13或权利要求14所述的设备,其中,所述装置进一步配置为执行:
确定每个空间层中每个集群的频域分量的数量和每个空间层中每个集群的频域分量的大小;以及
向所述用户设备发送每个空间层中每个集群的频域分量的所述数量和每个空间层中每个集群的非零线性组合系数的最大数量。
16.根据权利要求13至15中任何一项所述的设备,其中,所述装置进一步配置为执行:
在所述上行链路控制信令传输的所述第一部分中,接收来自所述上行链路控制信令传输的所述第二部分中的集群的至少一个省略的存在的指示。
17.根据权利要求16所述的设备,其中,所述指示符或者是单独位序列或者与另一指示符联合编码。
18.根据权利要求13至16中任何一项所述的设备,其中,所述装置包括:
至少一个处理器;以及
包括计算机程序代码的至少一个存储器,所述至少一个存储器和计算机程序代码配置为,与所述至少一个处理器一起,使所述设备执行操作。
19.一种方法,包括:
将线性组合系数矩阵的列分组到预定数量的集群;以及
向接入节点发送信道的上行链路控制信令传输的第二部分中的所述集群中的至少一个,其中,所述上行链路控制信令传输包括第一部分和所述第二部分。
20.根据权利要求19所述的方法,其中,将所述线性组合系数矩阵的列分组到预定数量的集群基于与所述线性组合系数矩阵的线性组合系数相关联的频域分量索引,或者基于所述线性组合系数矩阵的所述线性组合系数的幅度。
21.根据权利要求19或权利要求20所述的方法,其中,所述预定数量的集群是以下的至少一种:
所述信道的秩指示符特定的;
所述信道的不同秩指示符之间公共的;
所述信道的空间层特定的;以及
所述信道的不同空间层之间公共的。
22.根据权利要求19至21中任何一项所述的方法,其中,所述上行链路控制信令传输包括频域压缩的类型II信道状态信息报告。
23.根据权利要求19至22中任何一项所述的方法,其中,所述方法包括:
基于优先级标准向每个所述集群分配索引,其中,较低的索引被分配给较高优先级的集群。
24.根据权利要求23所述的方法,其中,所述优先级标准包括以下的至少一项:
每个集群的线性组合系数的平均幅度;
每个集群的线性组合系数的总幅度;以及
与所述线性组合系数相关联的所述频域分量的索引。
25.根据权利要求23或24的任何一项所述的方法,其中,当物理上行链路共享信道资源不足以将所有所述集群发送到所述接入节点时,所述装置进一步配置为执行:
从所述上行链路控制信令传输的所述第二部分中省略较高索引集群,使得所述上行链路控制信令传输的所述第二部分能够容纳在所述物理上行链路共享信道调度的资源上。
26.根据权利要求19至25中任何一项所述的方法,其中,所述方法包括:
在所述上行链路控制信令传输的所述第一部分中,指示来自所述上行链路控制信令传输的所述第二部分中存在集群的至少一个省略。
27.一种方法,包括:
从用户设备接收信道的上行链路控制信令传输的第二部分中的至少一个集群,其中,所述上行链路控制信令传输包括第一部分和所述第二部分;
其中,所述至少一个集群通过所述用户设备将线性组合系数矩阵的列分组到多个集群而形成。
28.根据权利要求27所述的方法,其中,所述方法包括:
确定集群的数量;以及
在无线电资源配置消息中向所述用户设备发送所述集群的数量;其中,所述集群的数量是以下的至少一种:
所述信道的秩指示符特定的;
所述信道和其他信道的不同秩指示符之间公共的;
所述信道的空间层特定的;以及
所述信道的不同空间层之间公共的。
29.一种计算机程序,包括用于使设备至少执行以下操作的指令:
将线性组合系数矩阵的列分组到预定数量的集群;以及
向接入节点发送信道的上行链路控制信令传输的第二部分中的所述集群中的至少一个,其中,所述上行链路控制信令传输包括第一部分和所述第二部分。
30.一种计算机程序,包括用于使设备至少执行以下操作的指令:
从用户设备接收信道的上行链路控制信令传输的第二部分中的至少一个集群,其中,所述上行链路控制信令传输包括第一部分和所述第二部分;
其中,所述至少一个集群通过所述用户设备将线性组合系数矩阵的列分组到多个集群而形成。
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